CN107670647A - 一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法 - Google Patents

一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法 Download PDF

Info

Publication number
CN107670647A
CN107670647A CN201710923589.6A CN201710923589A CN107670647A CN 107670647 A CN107670647 A CN 107670647A CN 201710923589 A CN201710923589 A CN 201710923589A CN 107670647 A CN107670647 A CN 107670647A
Authority
CN
China
Prior art keywords
oil
tea camellia
camellia husks
heavy metal
adsorbent
Prior art date
Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)
Granted
Application number
CN201710923589.6A
Other languages
English (en)
Other versions
CN107670647B (zh
Inventor
苏良佺
柯金炼
卢玉栋
刘晓辉
常颖萃
陈志强
Current Assignee (The listed assignees may be inaccurate. Google has not performed a legal analysis and makes no representation or warranty as to the accuracy of the list.)
FUJIAN ACADEMY OF FORESTRY
Fujian Normal University
Original Assignee
FUJIAN ACADEMY OF FORESTRY
Fujian Normal University
Priority date (The priority date is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the date listed.)
Filing date
Publication date
Application filed by FUJIAN ACADEMY OF FORESTRY, Fujian Normal University filed Critical FUJIAN ACADEMY OF FORESTRY
Priority to CN201710923589.6A priority Critical patent/CN107670647B/zh
Publication of CN107670647A publication Critical patent/CN107670647A/zh
Application granted granted Critical
Publication of CN107670647B publication Critical patent/CN107670647B/zh
Active legal-status Critical Current
Anticipated expiration legal-status Critical

Links

Classifications

    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J20/00Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof
    • B01J20/22Solid sorbent compositions or filter aid compositions; Sorbents for chromatography; Processes for preparing, regenerating or reactivating thereof comprising organic material
    • B01J20/24Naturally occurring macromolecular compounds, e.g. humic acids or their derivatives
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/28Treatment of water, waste water, or sewage by sorption
    • C02F1/286Treatment of water, waste water, or sewage by sorption using natural organic sorbents or derivatives thereof
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F1/00Treatment of water, waste water, or sewage
    • C02F1/52Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities
    • C02F1/5263Treatment of water, waste water, or sewage by flocculation or precipitation of suspended impurities using natural chemical compounds
    • BPERFORMING OPERATIONS; TRANSPORTING
    • B01PHYSICAL OR CHEMICAL PROCESSES OR APPARATUS IN GENERAL
    • B01JCHEMICAL OR PHYSICAL PROCESSES, e.g. CATALYSIS OR COLLOID CHEMISTRY; THEIR RELEVANT APPARATUS
    • B01J2220/00Aspects relating to sorbent materials
    • B01J2220/40Aspects relating to the composition of sorbent or filter aid materials
    • B01J2220/48Sorbents characterised by the starting material used for their preparation
    • B01J2220/4812Sorbents characterised by the starting material used for their preparation the starting material being of organic character
    • B01J2220/4825Polysaccharides or cellulose materials, e.g. starch, chitin, sawdust, wood, straw, cotton
    • CCHEMISTRY; METALLURGY
    • C02TREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02FTREATMENT OF WATER, WASTE WATER, SEWAGE, OR SLUDGE
    • C02F2101/00Nature of the contaminant
    • C02F2101/10Inorganic compounds
    • C02F2101/20Heavy metals or heavy metal compounds

Abstract

本发明公开了一种利用油茶果壳制备的重金属离子吸附剂及其制备方法,包括以下步骤:(1)将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过筛;(2)将过筛后的油茶果壳放入反应容器中,加入蒸馏水,加入初步改性剂和催化剂;(3)将改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;(4)将再次改性剂用氢氧化钠溶液溶解后,与烘干后的改性油茶果壳充分混匀,于烘箱中加热;(5)用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂,本发明制备的吸附剂不仅能够对铅、镉、铬、汞等重金属离子具有很好的吸附作用,而且在吸附重金属离子的过程中,能够对废水中的胶体进行絮凝,减少废水处理过程中絮凝剂的用量。

Description

一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法
技术领域
本发明涉及一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法,属于吸附剂的技术领域。
背景技术
重金属是环境中的一类具有潜在危害的持久性污染物。近年来,含有重金属废水对人类的生活环境造成了巨大的危害,重金属随废水排出,即使浓度很小,也能造成公害,严重污染环境,进入水体的重金属大部分通过沉降和吸附作用转入水体底泥中,使我国江河湖库底泥的污染率高达80.1%。同时,重金属进入水体,不仅会使水体生态环境遭到破坏,而且会通过植物富集并经食物链逐级放大或直接通过引用水进入人体,危害人体健康。
去除废水中重金属的方法主要有氧化还原、化学沉淀、离子交换、吸附、膜分离等方法去除,其中吸附于离子交换法具有处理效率高,易于操作、能耗低等优点,是重金属废水处理的常用方法。
近年来,生物质吸附材料引起国内外研究者的注意,对甘蔗渣、工业大麻杆芯、玉米芯、糠醛渣等进行了大量的研究。低成本生物吸附剂的研制与应用取得显著进展,改性农林废弃物等显示出优异的吸附性价比。
油茶与油棕、油橄榄和椰子并称为世界四大木本食用油料植物。油茶是我国特有的木本油料,据统计,全国现有油茶面积347多万公顷,年产油茶籽566亿kg,油茶果壳的约300亿kg。但大量的油茶果壳却被当作燃料或者当作肥料,造成了极大的资源浪费与环境污染,若将其制备成生物吸附剂,将是一种处理重金属废水的重要材料,同时能够提高油茶种植的效益,具有很好的经济与环境意义。
前期,CN102247809A公开了一种油茶果壳生物活性吸附的制备方法(专利号201010243982.9),该方法证明,改性后的吸附剂具有良好的吸附活性,但是其吸附效果及吸附速率较差。
发明内容
为了解决现有技术所存在的上述问题,本发明提供了一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法,该方法对油茶果壳进行改性,改性后的油茶果壳有效的提高了其对重金属的吸附效果以及对重金属的吸附速度,而且发现该改性后的吸附剂在吸附重金属离子的过程中,能够对废水中的胶体进行絮凝,减少废水处理过程中絮凝剂的用量。
本发明的技术方案如下:
一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过筛;
(2)初步改性:将过筛后的油茶果壳放入反应容器中,加入蒸馏水,加入初步改性剂和催化剂;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将再次改性剂用氢氧化钠溶液溶解后,与步骤(3)中烘干后的改性油茶果壳充分混匀,于烘箱中加热;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。
进一步的,所述步骤(2)为:将过筛后的油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积1.5-2.5倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的0.5%-1.2%的初步改性剂和催化剂,反应时间为0.5-1h。
进一步的,所述步骤(4)为:将再次改性剂用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热2-3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的3-5%。
进一步的,步骤(1)过60-80目筛。
进一步的,所述步骤(2)中的初步改性剂为魔芋葡聚糖或者丙烯酰胺中的一种,或两者任意比例组成的复合改性剂。
进一步的,所述步骤(2)中的催化剂为盐酸,调节溶液的pH至4以下。
进一步的,所述步骤(2)中的催化剂为氢氧化钠,调节溶液的pH至10以上。
进一步的,所述再次改性剂为巯基乙酸或对巯基苯甲酸中的一种,或两者任意比例组成的复合改性剂。
本发明还包括一种利用油茶果壳制备的重金属离子吸附剂,其通过如下工艺步骤制得的:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过筛;
(2)初步改性:将过筛后的油茶果壳放入反应容器中,加入蒸馏水,加入初步改性剂和催化剂;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将再次改性剂用氢氧化钠溶液溶解后,与步骤(3)中烘干后的改性油茶果壳充分混匀,于烘箱中加热;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。
进一步的,所述步骤(1)过60-80目筛;所述步骤(2)为:将过筛后的油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积1.5-2.5倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的0.5%-1.2%的初步改性剂和催化剂,反应时间为0.5-1h;所述步骤(4)为:将再次改性剂用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热2-3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的3-5%。
本发明具有如下有益效果:
1、本发明一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法,该方法对油茶果壳进行改性,改性后的油茶果壳有效的提高了其对重金属的吸附效果以及对重金属的吸附速度,而且发现该改性后的吸附剂在吸附重金属离子的过程中,能够对废水中的胶体进行絮凝,减少废水处理过程中絮凝剂的用量。
2、本发明构思独特,操作简单,有效利用油茶果加工过程中产生的果壳,避免资源浪费。
附图说明
图1为本发明吸附剂对六价铬离子吸附的效果图;
图2为本发明吸附剂对铅离子吸附的效果图;
图3为本发明吸附剂对镉离子吸附的效果图;
图4为本发明吸附剂对汞离子吸附的效果图。
具体实施方式
以下是本发明的几个实施例,进一步说明本发明,但本发明不仅限于此。
本发明对重金属吸附容量的测算方法如下:将0.1g吸附剂加入到50mL含重金属的溶液中,25℃条件下震荡24小时(吸附平衡),每隔4小时测定溶液中重金属的浓度,依下式计算吸附容量。
Q=(C0-C1)V/W(mg/g)
其中,Q为吸附容量;C0为吸附前重金属的浓度(mg/L);C1为吸附反应后重金属的浓度(mg/L);W为吸附剂重量(g);V为重金属溶液的体积(L)。测定的重金属包括铬、铅、镉、汞。
实施例一:
一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过过60-80目筛;
(2)初步改性:将过筛后的200g油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积1.5倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的0.8%的丙烯酰胺,加入盐酸,调节溶液的pH至4以下,反应时间为1h;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将巯基乙酸用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的5%;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。该吸附剂对六价铬离子吸附饱和时的吸附量为212mg/g,对铅离子吸附饱和时的吸附量为145mg/g;对镉离子吸附饱和时的吸附量为135mg/g,对汞离子吸附饱和时的吸附量为117mg/g。
实施例二:
一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过过60-80目筛;
(2)初步改性:将过筛后的200g油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积1.5倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的1.2%的丙烯酰胺,加入氢氧化钠,调节溶液的pH至10以上,反应时间为1h;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将巯基乙酸用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的4%;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。该吸附剂对六价铬离子吸附饱和时的吸附量为223mg/g,对铅离子吸附饱和时的吸附量为176mg/g;对镉离子吸附饱和时的吸附量为139mg/g,对汞离子吸附饱和时的吸附量为122mg/g。
实施例三:
一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过过60-80目筛;
(2)初步改性:将过筛后的200g油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积1.5倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的1.0%的丙烯酰胺,加入盐酸,调节溶液的pH至4以下,反应时间为1h;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将巯基乙酸用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的3%;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。该吸附剂对六价铬离子吸附饱和时的吸附量为238mg/g,对铅离子吸附饱和时的吸附量为186mg/g;对镉离子吸附饱和时的吸附量为145mg/g,对汞离子吸附饱和时的吸附量为138mg/g。
实施例四:
一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过过60-80目筛;
(2)初步改性:将过筛后的200g油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积2.0倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的1.0%的丙烯酰胺,加入氢氧化钠,调节溶液的pH至10以上,反应时间为1h;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将巯基乙酸用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的4%;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。该吸附剂对吸附饱和时六价铬离子的吸附量为249mg/g,对铅离子吸附饱和时的吸附量为190mg/g;对镉离子吸附饱和时的吸附量为156mg/g,对汞离子吸附饱和时的吸附量为136mg/g。
实施例五:
一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过过60-80目筛;
(2)初步改性:将过筛后的200g油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积2.0倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的0.8%的丙烯酰胺,加入盐酸,调节溶液的pH至4以下,反应时间为1h;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将巯基乙酸用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的3%;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。该吸附剂对六价铬离子吸附饱和时的吸附量为206mg/g,对铅离子吸附饱和时的吸附量为172mg/g;对镉离子吸附饱和时的吸附量为137mg/g,对汞离子吸附饱和时的吸附量为147mg/g。
实施例六:
一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过过60-80目筛;
(2)初步改性:将过筛后的200g油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积2.0倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的1.2%的丙烯酰胺,加入氢氧化钠,调节溶液的pH至10以上,反应时间为1h;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将巯基乙酸用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的5%;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。该吸附剂对六价铬离子吸附饱和时的吸附量为198mg/g,对铅离子吸附饱和时的吸附量为173mg/g;对镉离子吸附饱和时的吸附量为128mg/g,对汞离子吸附饱和时的吸附量为121mg/g。
实施例七:
一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,包括以下步骤:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过过60-80目筛;
(2)初步改性:将过筛后的200g油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积2.5倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的1.0%的丙烯酰胺,加入盐酸,调节溶液的pH至4以下,反应时间为1h;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将巯基乙酸用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的4%;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。该吸附剂对六价铬离子吸附饱和时的吸附量为190mg/g,对铅离子吸附饱和时的吸附量为165mg/g;对镉离子吸附饱和时的吸附量为119mg/g,对汞离子吸附饱和时的吸附量为108mg/g。
对比实施例:
称取200g粒径为 500-600um的油茶果壳于三口瓶中,加入1000ml浓度为5%的5甲醛,搅拌均匀后,加入250ml浓度为3%的盐酸为催化剂,在50℃下搅拌反应2.5h;过滤,用蒸馏水洗涤滤渣,至滤液呈中性,滤渣于50℃下干燥至恒重,即得油茶果壳生物吸附剂。该吸附剂对六价铬离子吸附饱和时的吸附量为189mg/g,对铅离子吸附饱和时的吸附量为123mg/g,对镉离子吸附饱和时的吸附量为89mg/g,对汞离子吸附饱和时的吸附量为76mg/g。
由图1至图4可知,相比于对比实施例,本发明所制备的吸附剂对铬、铅、镉、汞具有更佳的吸附效果,且吸附速度比对比实施例快。
以上所述仅为本发明的实施例,并非因此限制本发明的专利范围,凡是利用本发明说明书及附图内容所作的等效结构或等效流程变换,或直接或间接运用在其他相关的技术领域,均同理包括在本发明的专利保护范围内。

Claims (10)

1.一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于,包括以下步骤:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过筛;
(2)初步改性:将过筛后的油茶果壳放入反应容器中,加入蒸馏水,加入初步改性剂和催化剂;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将再次改性剂用氢氧化钠溶液溶解后,与步骤(3)中烘干后的改性油茶果壳充分混匀,于烘箱中加热;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。
2.如权利要求1所述的一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于,所述步骤(2)为:将过筛后的油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积1.5-2.5倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的0.5%-1.2%的初步改性剂和催化剂,反应时间为0.5-1h。
3.如权利要求2所述的一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于,所述步骤(4)为:将再次改性剂用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热2-3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的3-5%。
4.如权利要求3所述的一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于:步骤(1)过60-80目筛。
5.如权利要求4所述的一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中的初步改性剂为魔芋葡聚糖或者丙烯酰胺中的一种,或两者任意比例组成的复合改性剂。
6.如权利要求5所述的一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中的催化剂为盐酸,调节溶液的pH至4以下。
7.如权利要求5所述的一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于:所述步骤(2)中的催化剂为氢氧化钠,调节溶液的pH至10以上。
8.如权利要求6或7所述的一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的制备方法,其特征在于:所述再次改性剂为巯基乙酸或对巯基苯甲酸中的一种,或两者任意比例组成的复合改性剂。
9.一种利用油茶果壳制备的重金属离子吸附剂,其特征在于:其通过如下工艺步骤制得的:
(1)粉碎过筛:将油茶果壳,烘干至水分5%以下,进行粉碎过筛;
(2)初步改性:将过筛后的油茶果壳放入反应容器中,加入蒸馏水,加入初步改性剂和催化剂;
(3)烘干:将步骤(2)改性后的油茶果壳进行烘干至水分10%以下;
(4)再次改性:将再次改性剂用氢氧化钠溶液溶解后,与步骤(3)中烘干后的改性油茶果壳充分混匀,于烘箱中加热;
(5)洗涤烘干:用乙醇将步骤(4)中的改性油茶果壳进行洗涤至滤液为中性为止,即得到重金属离子吸附剂。
10.如权利要求9所述的一种利用油茶果壳制备的重金属离子吸附剂,其特征在于:
所述步骤(1)过60-80目筛;
所述步骤(2)为:将过筛后的油茶果壳放入反应容器中,加入用量为油茶果壳体积1.5-2.5倍的蒸馏水,加入用量为油茶果壳质量的0.5%-1.2%的初步改性剂和催化剂,反应时间为0.5-1h;
所述步骤(4)为:将再次改性剂用氢氧化钠溶液溶解后,配成10%质量浓度的改性溶液,与步骤(3)中的改性油茶果壳充分混匀,于100℃烘箱中加热2-3h,所述改性溶液的用量为改性油茶果壳质量的3-5%。
CN201710923589.6A 2017-09-30 2017-09-30 一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法 Active CN107670647B (zh)

Priority Applications (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710923589.6A CN107670647B (zh) 2017-09-30 2017-09-30 一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法

Applications Claiming Priority (1)

Application Number Priority Date Filing Date Title
CN201710923589.6A CN107670647B (zh) 2017-09-30 2017-09-30 一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法

Publications (2)

Publication Number Publication Date
CN107670647A true CN107670647A (zh) 2018-02-09
CN107670647B CN107670647B (zh) 2020-05-22

Family

ID=61139075

Family Applications (1)

Application Number Title Priority Date Filing Date
CN201710923589.6A Active CN107670647B (zh) 2017-09-30 2017-09-30 一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法

Country Status (1)

Country Link
CN (1) CN107670647B (zh)

Cited By (4)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109529792A (zh) * 2019-01-24 2019-03-29 华北水利水电大学 一种用于含重金属污水处理中的吸附剂及其制备方法
CN109821501A (zh) * 2019-03-15 2019-05-31 湖南农业大学 一种改性生物炭及其制备方法和应用
CN110818504A (zh) * 2019-11-15 2020-02-21 福建师范大学福清分校 一种可降低土壤重金属污染的有机肥及其制备和应用
CN113477233A (zh) * 2021-07-14 2021-10-08 南昌大学 一种pei-硝酸改性油茶壳及其制备方法与应用

Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101353392A (zh) * 2007-07-27 2009-01-28 朱定洋 高分子量速溶阳离子聚丙烯酰胺的制备方法
CN102247809A (zh) * 2010-08-03 2011-11-23 福建师范大学 一种油茶果壳生物吸附剂的制备方法
CN104689795A (zh) * 2015-02-06 2015-06-10 顺德职业技术学院 大豆蛋白负载魔芋葡甘聚糖吸附材料及其制备方法
CN105540804A (zh) * 2015-12-21 2016-05-04 福建师范大学 一种利用油茶提取物制备阳离子絮凝剂的方法
CN107056965A (zh) * 2017-02-14 2017-08-18 哈尔滨工业大学 一种去除水中二价镉离子的低成本生物吸附剂的制备方法
CN107159141A (zh) * 2017-06-05 2017-09-15 福建师范大学 一种利用油茶果壳接枝巯基乙酸制备金属离子吸附剂的方法

Patent Citations (6)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN101353392A (zh) * 2007-07-27 2009-01-28 朱定洋 高分子量速溶阳离子聚丙烯酰胺的制备方法
CN102247809A (zh) * 2010-08-03 2011-11-23 福建师范大学 一种油茶果壳生物吸附剂的制备方法
CN104689795A (zh) * 2015-02-06 2015-06-10 顺德职业技术学院 大豆蛋白负载魔芋葡甘聚糖吸附材料及其制备方法
CN105540804A (zh) * 2015-12-21 2016-05-04 福建师范大学 一种利用油茶提取物制备阳离子絮凝剂的方法
CN107056965A (zh) * 2017-02-14 2017-08-18 哈尔滨工业大学 一种去除水中二价镉离子的低成本生物吸附剂的制备方法
CN107159141A (zh) * 2017-06-05 2017-09-15 福建师范大学 一种利用油茶果壳接枝巯基乙酸制备金属离子吸附剂的方法

Non-Patent Citations (1)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Title
张延霖等: ""改性淀粉在低浓度含镉废水处理中的应用实验"", 《化工学报》 *

Cited By (7)

* Cited by examiner, † Cited by third party
Publication number Priority date Publication date Assignee Title
CN109529792A (zh) * 2019-01-24 2019-03-29 华北水利水电大学 一种用于含重金属污水处理中的吸附剂及其制备方法
CN109529792B (zh) * 2019-01-24 2021-06-08 华北水利水电大学 一种用于含重金属污水处理中的吸附剂及其制备方法
CN109821501A (zh) * 2019-03-15 2019-05-31 湖南农业大学 一种改性生物炭及其制备方法和应用
CN109821501B (zh) * 2019-03-15 2022-03-15 湖南农业大学 一种改性生物炭及其制备方法和应用
CN110818504A (zh) * 2019-11-15 2020-02-21 福建师范大学福清分校 一种可降低土壤重金属污染的有机肥及其制备和应用
CN113477233A (zh) * 2021-07-14 2021-10-08 南昌大学 一种pei-硝酸改性油茶壳及其制备方法与应用
CN113477233B (zh) * 2021-07-14 2022-05-10 南昌大学 一种pei-硝酸改性油茶壳及其制备方法与应用

Also Published As

Publication number Publication date
CN107670647B (zh) 2020-05-22

Similar Documents

Publication Publication Date Title
Ali Removal of Mn (II) from water using chemically modified banana peels as efficient adsorbent
CN107670647A (zh) 一种利用油茶果壳制备重金属离子吸附剂的方法
CN102247809A (zh) 一种油茶果壳生物吸附剂的制备方法
CN106179247B (zh) 一种六价铬吸附剂及其制备方法和应用
CN102527347B (zh) 一种磁性壳聚糖/阳离子表面活性剂改性沸石吸附剂及其制备方法和应用
CN101757892B (zh) 蔗渣活性炭/氧化铁的制备方法
Sharma et al. Agro and horticultural wastes as low cost adsorbents for removal of heavy metals from wastewater: A review
CN105797693A (zh) 一种用于去除水体中铅镉的磁性谷壳生物炭及其制备和应用方法
CN103071463A (zh) 一种改性花生壳Pb(II)吸附剂及其制备方法和应用
CN104096543A (zh) 一种脱色用有机活性白土的制备方法
CN107213872A (zh) 一种高效吸附铜离子负载碳酸钙的水热生物质炭材料的制备方法
CN102553538A (zh) 一种改性花生壳阳离子型吸附剂、制备方法及应用
CN104069814A (zh) 一种采用koh改性木屑水热生物炭的制备方法
CN105295938A (zh) 一种降低土壤中镉生物有效性的重金属钝化剂
CN107583609A (zh) 一种改性山竹壳生物炭及利用其降低水体中钒的方法
CN101497031A (zh) 污染水体重金属吸附材料及其制备方法
CN101972632A (zh) 一种吸附废水中重金属离子的氨丙基-mcm-41的制备方法
CN103657593A (zh) 一种葵花籽壳生物质炭吸附剂、制备方法及去除水中亚甲基蓝的方法
CN109437378A (zh) 一种植物提取物复合生物絮凝剂及其制备方法
CN108117168A (zh) 含有生物酶的水质净化剂的用途
CN108262028A (zh) 一种马来酸酐修饰水热竹炭吸附剂的制备方法
CN105080511B (zh) 一种玉米秸秆纤维素黄原酸镁盐的制备方法及应用
CN102502628A (zh) 化学活化法制备颗粒活性炭的方法
CN107617425A (zh) 一种改性椰子壳及利用其降低水体中钒的方法
CN111167417A (zh) 一种改性甘蔗渣及其制备方法和作为吸附剂的应用

Legal Events

Date Code Title Description
PB01 Publication
PB01 Publication
SE01 Entry into force of request for substantive examination
SE01 Entry into force of request for substantive examination
GR01 Patent grant
GR01 Patent grant